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时间:2020-06-14
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1、数控编程教程第一章数控机床编程基础数控编程概述编程就是将加工零件的加工顺序、刀具运动轨迹的尺寸数据、工艺参数(主运动和进给运动速度、切削深度)以及辅助操作(换刀、主轴正反转、冷却液开关、刀具夹紧、松开等)加工信息,用规定的文字、数字、符号组成的代码,按一定格式编写成加工程序。数控编程的内容:分析图样并确定加工工艺过程、数值计算、编写零件加工程序、制作控制介质、程序校验和试切削。数控编程的步骤:1.分析图样、确定加工工艺过程2.数值计算3.编写零件加工程序4.制作控制介质5.程序校验和试切削第一章数控机床编程基础(1)分析零件图纸分
2、析零件的材料、形状、尺寸、精度及毛坯形状和热处理等。(2)确定工艺过程在图纸分析的基础上,选择机床、确定加工方法、刀具与夹具;确定零件加工的工艺线路、工步顺序及切削用量等工艺参数等。第一章数控机床编程基础(3)数值计算计算交点、节点坐标值以及其它数据。(4)编写程序单根据制定的加工路线、切削用量、刀具号码、刀具补偿、辅助动作及刀具运动轨迹,按照数控系统规定代码及程序格式,编写零件加工程序。(5)制备控制介质将程序单上的内容,经转换记录在控制介质上,若程序较简单,也可直接通过键盘输入。第一章数控机床编程基础(6)程序校验和首件试切控
3、制介质经过校验和试切削后,才能用于正式加工。平面轮廓零件:用笔代刀、坐标纸代工件进行绘图。空间曲面零件:可用蜡块、塑料或木料或价格低的材料作工件,进行试切。第一章数控机床编程基础在具有图形显示功能的机床上,用静态显示(机床不动)或动态显示(模拟工件的加工过程)的方法,则更为方便。上述方法只能检查运动轨迹的正确性,不能判别工件的加工误差。首件试切方法可查出程序单是否有错,还可知道加工精度是否符合要求。第一章数控机床编程基础第一章数控机床编程基础程序编制可分成手工编程和自动编程两类。手工编程时,整个程序的编制过程是由人工完成的。这要求
4、编程人员不仅要熟悉数控代码及编程规则,而且还必须具备机械加工工艺知识和数值计算能力。对于点位加工或几何形状不太复杂的零件,数控编程计算较简单,程序段不多,手工编程即可实现。自动编程是用计算机把人们输入的零件图纸信息改写成数控机床能执行的数控加工程序,就是说数控编程的大部分工作由计算机来实现。9工艺处理数学处理加工程序单程序校验穿孔磁盘工艺处理磁盘计算机直接传输手工编程自动编程第一章数控机床编程基础利用CAM系统进行自动编程的基本步骤1.加工工艺确定(1)校准加工零件的尺寸、公差和精度要求;(2)确定装卡位置;(3)选择刀具;
5、(4)确定加工路线;(5)选定工艺参数。第一章数控机床编程基础2.加工模型建立利用CAM系统提供的图形生成和编辑功能将零件的被加工部位绘制在计算机屏幕上,作为计算机自动生成刀具轨迹的依据。3.刀具轨迹生成建立了加工模型后,即可利用CAM系统提供的多种形式的刀具轨迹生成功能进行数控编程。4.后置代码生成后置处理的目的是形成数控指令文件,利用CAM系统提供的后置处理器可方便地生成和特定机床相匹配的加工代码。5.加工代码输出第一章数控机床编程基础第一节数控编程的几何基础1.1机床坐标系为了确定机床个运动部件的运动方向和移动距离,需要在机
6、床上建立一个坐标系,这个坐标系就叫做机床坐标系1.2机床坐标轴及其方向数控机床的运动轴分为平动轴和转动轴数控机床各轴的运动,有的是使刀具产生运动,有的则是使工件产生运动。第一节数控编程的几何基础鉴于以上两方面情况,标准规定,不论机床的具体运动结果如何,机床的运动统一按工件静止而刀具相对于工件运动来描述,并以右手笛卡尔坐标系表达,其坐标轴用X,Y,Z表示,用来描述机床的主要平动轴,称为基本坐标轴,若机床有转动轴,标准规定绕X,Y和Z轴转动的轴分别用A、B、C表示,其正向按右手螺旋定则确定。第一节数控编程的几何基础2Z坐标轴将机床主轴
7、沿其轴线方向运动的平动轴定义为Z轴。所谓主轴是指产生切削动力的轴,例如铣床、钻床、镗床上的刀具旋转轴和车床上的工件旋转轴。如果主轴能够摆动,即主轴轴线方向是变化的,则以主轴轴线垂直于机床工作台装卡面时的状态来定义Z轴。对于Z轴的方向,标准规定以增大刀具与工件间距离的方向为Z轴的正方向。第一节数控编程的几何基础3X坐标轴将在垂直于Z轴的平面内的一个主要平动轴指定为X轴,它一般位于与工件安装面相平行的水平面内。对于不同类型的机床,X轴及其方向有具体的规定。例如对于铣床、钻床等刀具旋转的机床,若Z轴是水平的,则X轴规定为从刀具向工件方向
8、看时沿左右运动的轴,且向右为正若Z轴是垂直的,则X轴规定为从刀具向立柱(若有两个立柱则选左侧立柱)方向看时沿左右运动的轴,且向右为正。4Y坐标轴Y轴及其方向则是根据X和Z轴按右手法则确定。第一节数控编程的几何基础第一节数控编程的几何基础5机床原点机
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